基站干扰分析
GSM基站受外部干扰排查方法V4

GSM基站受外部干扰排查方法随着无线电子设备种类增多和应用范围的不断扩大,特别是其它运营商基站因频率漂移,对我公司的基站形成了干扰,造成主叫拨通困难、通话过程中无声、手机无故来电提醒等问题,极大地影响了公司业务正常运营。
对此,必须通过有效途径,及时发现受干扰区域和定位受干扰程度,以最大程度减少频率受干扰带来的影响。
一、授权频段根据最近信息产业部的对无线频率授权情况,广西移动可使用的频率如下:注:E-GSM频段即将退网,因此优化过程中尽量少用。
我公司可使用的频率资源具体如下:移动公司可用频率资源从目前来看,电信CDMA基站的发射频段(下行信号)为870~880MHz,我公司上行信号(手机发射信号)EGSM频段为885~890MHz、普通900M频段为890~909MHz。
如电信CDMA基站发射滤波的器件有问题,则可能会产生885MHz以上频段的泄漏信号,而CDMA基站发射功率比手机发射功率要强得多,泄漏的带外信号就会对我公司手机用户造成严重干扰。
此时,通过路测往往无法发现信号有干扰存在,因为受干扰的是上行信号。
信息产业部下发的关于CDMA和GSM基站隔离度要求如下:信部无[2002]65号关于800MHz频段CDMA二、爱立信和华为基站频率干扰排查流程对于GSM基站频率干扰排查,建议纳入每周日常优化工作中,做到及时发现并尽早解决。
进行外部频率干扰排查时,首先可以通过现网的话务统计或FAS测量来发现受干扰小区;然后再通过小区上行空闲信道干扰监控来确定干扰严重程度,并做出基本的判断,尝试调整频点是否能消除干扰;最后是对现场进行扫频,定位出干扰源位置,或是对基站的主设备及天馈系统进行检查,消除由于硬件故障所造成的干扰现象。
基站频率干扰排查流程具体如下:四、基站频率受干扰排查方法 (一)爱立信基站上行受干扰排查 1、通过话务统计方式发现受干扰小区爱立信基站开启上行空闲信道干扰测量之后,会统计在每个时段内计入不同干扰带(ICM1~5)的数量,通过各个干扰带的统计占比来判断是否存在上行干扰现象。
广州移动城中村干扰测试分析解决案例---基站高话务干扰解决方案

基站高话务干扰解决方案一、抗干扰器产品功能特性根据基站结构及理论分析:GSM系统下行五阶互调落入上行系统,高话务时下行信号发射功率增大,IMP3成3倍数增大,把基站底噪抬升。
系统受干扰是多种干扰类型分量叠加的综合结果。
高话务时,信道占用时隙多,落入上行杂散信号跟时隙信号碰撞机率大;上下行发射功率增大带来的互调增大影响、器件功率容量;基站CDU端覆盖系统器件性能指标带来的干扰。
IMP3/P0=3:1,每增加1dB功率互调增加2dBc。
基站内部双工口不对外,从上、下行分开考虑处理。
对于TX,通过滤波加大对RX的抑制,避免下行杂散信号落入上行造成干扰;对于RX端,接收系统落入带内,有用信号和噪声抬升,无法滤除落入系统噪声。
考虑根据测试及结合现场情况,适度衰减整体噪声以降低对基站干扰。
同时考虑安装实用性,配置基站专用固定衰减器串接在基站上行低噪放后端,减少对接收灵敏度的影响。
用AppCAD公式计算,在基站上行低噪放后端衰减3~6dB对接收灵敏度影响很小。
下行滤波特性:项目名称指标要求频率范围(MHz) 930-960端口阻抗(Ω)50回波损耗(dB) ≥20插入损耗(dB) ≤0.5带内波动(dB) ≤0.3带外抑制(dB)≥40@800-915MHz ≥80@1710-1880MHz ≥80@1880-2200MHz功率容量(W) 500互调抑制(dBc)≥140@2×43dBm 端口类型N-K型上行衰减特性:项目名称指标要求频率范围(GHz) DC-1端口阻抗(Ω)50回波损耗(dB) ≥18插入损耗(dB) ≤1.2衰减范围(dB) 0-6衰减步级 (dB) 3,6功率容量(W) 10端口类型SMA-K型或QMA-K型根据以上分析解决内部干扰对于RX/TX端是没有效果的,对TX、RX产生机理分析并分开处理。
根据基站内部结构图提供TX、RX接入点,采用高品质因素腔体材料作滤波器,对无法滤波的RX端作降低噪声处理。
常见移动基站干扰排查案例分析

一
丫
l 呻 一
1 2
图 2 电 梯视 频 监控 信 号
图 1 MM DS干 扰 信 号
电 梯 间 只 有 监 控 摄 像 头 ,摄 像 头 不 应 该 是 发 射 设 备 , 最 有 嫌 疑 的 是 视 频 传 输 设 备 。物 业 人 员 打 开 电 梯 井 顶 部 ,
2 5 8 5 MHz~ 2 5 9 5 MH z频 段 内 的信 号 落入 了移 动 L T E
线 电秩 序 。近 一 年 来 ,甘 肃 移 动 兰 州 分 公 司 的 基站 干 扰 投 诉
明显 增 多 ,本 文 将对 几 个 典型 案 例 进行 分 析 。
1典型案例分析
1 . 1 广 电 MMD S干扰
的 电平 一 度高 达 5 7 d B u V。由于 发 射铁 塔 较 高 ,经 过 和 广 电 部 门 协 商 后 ,技 术 人 员 决 定 进 行 断 电 测 试 ,发 现 断 电后 干 扰 消 失 。经 查 ,广 电 部 门 的 工 作 人 员 由 于 疏 忽 ,将 以前 关 闭的 MM D S 设备 重 新 供 电了 。 1 . 2电梯 视 频监 控 干扰 2 O l 7年 1月 ,兰 州 移 动 投 诉 称 ,兰 州 市 城 关 区 地 税 局 办 公楼 基 站在 2 3 3 0 MH z~2 3 4 0 MHz频 段 有干 扰 。甘肃 无 委 办 技 术 人员 立 即 出动 ,在 地 税 局 楼 内 查 找 后 ,没 有 发 现 明 显 的 干扰 信号 ,遂 决 定 去 办 公 楼 顶 部 进 行 查 找 ,在 进 入 楼 内 电梯 间后 ,发 现 干 扰信 号 突 然增 强 ( 见 国 2)。
频段 内 ,并 且 干 扰 信号 的带 宽 大 概 为 8 MH z,其 有 8个 这样
基站干扰源检测和消除策略

基站干扰源检测和消除策略基站干扰源检测与消除策略随着移动通信技术的不断发展,基站干扰问题越来越突出。
由于基站干扰会严重影响通信质量,导致通话中断、信号弱化、数据丢失等问题,因此对基站干扰源进行及时检测和消除显得尤为重要。
本文将介绍基站干扰源的检测方法以及常用的消除策略。
一、基站干扰源的检测方法1. 信号频谱分析法信号频谱分析法是一种常见的检测基站干扰源的方法。
通过对信号在频域上的分析,可以检测到干扰信号的频率和功率等特征。
在检测过程中可以使用频谱分析仪等专业工具,对信号进行实时监测和分析。
通过比对干扰信号与正常信号的频谱特征,可以准确地确定干扰源的存在。
2. 信号时域分析法信号时域分析法是一种用于检测基站干扰源的有效方法。
通过对信号在时间域上的分析,可以检测干扰信号的时序特征和时延等参数。
通过对正常信号和干扰信号的时域波形进行比对和分析,可以确定干扰源的位置和干扰程度。
3. 无线电频谱监测无线电频谱监测是一种全面检测基站干扰源的方法。
通过设置接收终端,对基站信号和干扰信号进行全面监测和记录。
通过对接收到的信号进行分析和比对,可以快速准确地确定干扰源的存在和位置。
二、基站干扰源的消除策略1. 完善基站布局基站的合理布局是减少基站干扰的重要手段。
通过科学规划基站的位置和距离,避免基站之间的干扰。
此外,适当调整基站的方向和天线的高度,也能有效降低基站干扰。
2. 优化天线系统天线是基站通信的重要组成部分,其性能和布局对干扰的抑制具有重要影响。
优化天线系统,选择适当的天线高度和天线增益,以减少干扰信号的发射和接收。
3. 引入干扰消除技术干扰消除技术是解决基站干扰问题的关键。
通过引入干扰消除算法和技术,如时域滤波、频域抑制等,可以对干扰信号进行消除和抑制。
同时,也可以利用自适应天线阵列等技术,提高基站的干扰抗性。
4. 加强干扰源的定位和处理及时准确地定位基站干扰源,并采取相应的处理措施是解决基站干扰问题的关键。
移动通信直放站噪声及对基站的干扰分析

一、概述移动通信用直放站是双向同频(或异频)放大器,由于增益高,放大器的白噪声容易对通信网造成干扰,轻则影响基站接收机接收信杂比,降低接收机灵敏度,影响基站覆盖面,增加掉话率,在CDMA 系统中还会影响系统容量,重则整个基站打不通电话,因此压低直放站的白噪声电平是直放站是否干扰基站的关键,当然压低直放站的白噪声电平不是一件容易的事情,它与直放机的制造水平和工程水平直接联系在一起(国内只有福州飞毛腿科技有限公司等少数厂家较好地解决了这个问题)。
一般说来,要求到达基站接收机接收端白噪声电平低,就必须要求直放机发出的白噪声电平低,这就要求在制造设计直放机时要采用高质量放大器、高质量滤波器和在工程设计施工中采取措施压低噪声,当然也可以用减小直放机上行放大量的办法压低噪声,但这不能解决问题,因为直放机放大量不足,会影响直放站覆盖面,所以根本出路是提高直放机品质和工程施工质量。
下面我们就来分析一下如何提高直放机质量使直放站接入移动网不会影响网络优化指标,以及在直放机安装工程采取哪些措施可以防止直放站干扰基站。
二、直放机在移动通信网中接入状态图一如图一,这是一幅直放站接入基站的典型图示。
P 1为基站发射功率电平;P 信为基站接收直放站上行信号电平;P 杂为基站接收机接收到的直放站白噪声电平;P 空为空间原有的白噪声电平;P 2为直放机输入端接收到的下行信号电平;P 3为直放机下行输出的功率电平;P 5为直放机输出的上行功率电平;P 噪为直放机输出的上行白噪声电平;L 为基站发射机输出端到直放机输入端路径衰耗。
基 站L假设直放站下行增益为G下,直放站上行增益为G上,则P3=P1-L+G下因此G下=P3-P1+L=P3-P1+(L自+G基+G前向)L自为自由空间衰耗,L自=32.45+20lgƒ+20lgdG基为基站天线增益;G前向为直放站前向天线增益。
这就是说直放站的下行增益大小取决于直放站下行发射功率P3,基站下行发射功率P1和直放站到基站之间的路径衰耗L。
基站天馈互调干扰检测排查指导书

质量差、干扰问题排查1 概述2 天馈互调质差的故障现象2.1 终端用户感受用户感受信号正常,却经常打不通电话;通话时质量差,出现对方听不清话音,而己方正常;有时通信时出现语音断续、掉字。
用户投诉的比较集中的区域,可以判断存在质量差问题。
质量差问题,导致用户的信号无法正常解调。
2.2 上行频点扫描对怀疑小区进行多次“上行频点扫描”,均发现该小区固定频点,或者多个频点上行信号平均值超过-95dBm,则判断存在上行干扰。
2.3 干扰带话统上行干扰最直接的指标就是上行干扰带话统。
通过分析上行干扰带话统,可以明显的判断各个已经出现上行干扰故障,以及还没有被投诉的故障小区:1.单个频点干扰:固定频点全天出现干扰带统计始终偏大,半数以上时间超过干扰带3,某些时刻还会有干扰带4和5,则明显判定该载频出现上行干扰。
2.整个小区干扰:某个小区在全天的干扰带话统中,发现半数以上的载频出现干扰带4和5,或者持续出现干扰带3及以上,则判断为整个小区干扰。
2.4 上行干扰判断标准根据上行干扰的故障现象,可给出判定干扰带问题的判断标准,为我们判断是否存在上行干扰和上行干扰是否解决提供依据:对于单个载频:1.通过频谱仪判断:设置中心频点为915M,带宽90M,RBW=100K,VBW=200K,频谱仪底噪-90dBm以下。
观察故障载频对应的频点,如果固定存在超过-85dBm以上的电平,则认为干扰没有解决;否则认为干扰解决。
突发的尖峰为用户信号,不予关注。
2.通过实时干扰带:整个小区所有载频发空闲Burst,并且关闭下行功控时,观察实时干扰带2分钟,若故障载频干扰带只有1和2,或者零星出现3,则认为干扰问题已经解决;否则干扰问题没有解决,仍需要继续排查。
对于整个小区:通过频谱仪判断:设置中心频点为915M,带宽90M,RBW=100K,VBW=200K,频谱仪底噪-90dBm以下。
整个上行通道的底噪没有抬起,或者不超过-85dBm(底噪幅值的平均值),则认为干扰问题已经解决;如果上行底噪明显高过底噪,即超过-85dBm,则认为干扰问题没有解决,需要继续排查。
5G基站干扰排查报告-电梯回传

xxx5G基站受电梯回传系统干扰排查报告1、概述5G基站xxxx(站名)等4个NR小区存在干扰,干扰排查小组对其进行现场扫频,通过现场扫频确认干扰源为距离基站约150M左右处的xxx地面电梯内视频回传系统导致。
检查发现该电梯是海康威视的无线传输设备,通过协调厂家的技术专家远程协助修改频点之后干扰消除。
下面是该案例详细描述。
2、现场排查处理2.1平台指标情况根据后台数据分析3个站点5个小区存在干扰,干扰值如下通过后台提取PRB波形发现两小区干扰波形一致怀疑存在外部干扰,具体PRB波形如下图所示:2.2现场排查情况xxx移动干扰排查小组到达现场后对其覆盖区域进行现场排查,通过现场排查,确认干扰源为距离基站约150M左右处的河马鲜地面电梯内视频回传系统导致。
扫频仪截图现场照片干扰源位置3、调整现场经过协调物业后进入轿厢顶端进行检查,发现发射端在轿厢顶部,接收端在电梯顶部:进入轿厢顶部接收端和发射端发射端接收端(接入电脑修改)4、修改电梯回传频段步骤我们主要修改的是无线监控的接收端频段,无线监控是有发射端和接收端的。
第一种方法是通过在现场找到监控的后端也就是机房端后,继续找出监控接收端连接到交换机的光纤线,把此线从交换机中拔出插入电脑,与此同时一定要了解到无线监控的IP地址,插入后将电脑设置到与无线监控相同的网段内才能进入操作界面。
第二种方法是直接从接收端将LAN口的线连接到电脑,其他操作与方法一相同。
1)获取IP:首先在机房找到监控连接的交换机并找出相连的网线,如图1所示,并且通过联系相关技术人员了解到此监控IP地址(有的没有标签备注IP,需联系维护厂家或者找厂家电话技术售后支持),或通过接收端的表示得知,如下图:2)进入管理界面:得知IP后,插入网线到电脑,设置好网段如下所示,因为接收端网段是192.168.3.104(海康威视默认的是192.168.0.35或者192.168.0.36),所以我们也要设置为相同网段,否则无法进入。
一次5G基站干扰广播电视卫星的案例分析

5G网络1 引言2020年5月,吐鲁番人民广播电台接收的新疆台卫星广播电视节目突然全部中断,使用的卫星接收机警示无法锁定卫星信号,监视器黑屏、无声,监测设备显示接收不到卫星信号,播出系统切换到备用卫星的新疆台广播电视节目。
随后,在故障抢修中发现,用于接收的新疆台卫星广播电视节目的中星6A卫星接收天线受到不明信号干扰,接收到的卫星信号强度和质量指示条在监测中呈现有规律地大幅跳动,忽高忽低。
通过排查,否定了日凌干扰和卫星天馈系统故障的原因,判断出是受到高强度的同频信号干扰,极可能是受到了5G基站的强干扰。
于是技术部一面向本地上级广电局台报告,一面向本地无线电管理局汇报。
最后,在卫星接收天线加装了C波段滤波器后,这次卫星信号接收故障被排除。
2 5G信号的干扰原理我国主要用于中央和省级卫视高标清频道传输的卫星包括中星6A、中星6B、中星9号等。
其中,中星6A卫星、中星6B卫星主要用于传输中央和省级卫视高清频道,传输信号属于C频段,在国内的广播电视卫星地球站、有线电视、电台电视台、广播电视监管机构等大量使用,卫星C 波段的下行频率是3625MHz~4200MHz,卫星地面接收端现阶段常用的 C 波段低噪声变频放大器(以下简称 LNB)工作频段3400MHz~4200MHz。
在我国移动通信5G方案的频谱分配方案中:中国电信共100MHz(3400MHz~3500MHz)、中国移动共260MHz(2515MHz~2675MHz、4800MHz~4900MHz)、中国联通共100MHz(3500MHz~3600MHz)。
从频率上看, 3400MHz~3500MHz和3500MHz~3600MHz这两个频段正好在卫星地面接收端LNB的接收范围内,可能会对其产生同频或邻频干扰,导致LNB性能损失。
根据国际电联ITU-RS.2199-0报告,如果卫星接收站接收到的干扰信号总功率超过-60dBm,LNB会产生饱和干扰。
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1基站干扰分析1.l基站干扰的种类基站干扰的类型,可以按照以下方法来划分。
(1)按干扰情形划分依据干扰情形,基站干扰可以分为基站对基站的干扰和基站对移动台或移动台对基站的干扰两类。
(2)按干扰频点划分依据干扰频点,基站干扰有同频干扰和非同频干扰。
目前,移动通信系统经常采用同频道再用技术。
同频道再用将会导致同频道干扰,相隔距离越远,同频道干扰越小,但频率利用率也会降低。
在实际情况下,随着系统规模不断扩大,频率复用度必然增加,从而同频道干扰的产生机率也会大大增加。
(3)按移动通信的频段划分依据移动通信的频段,基站干扰分为上行干扰和下行干扰。
上行干扰是指干扰信号在移动通信网络的上行频段。
基站受外界射频信号的干扰,将导致基站的有效覆盖范围减小。
下行干扰是指干扰信号在移动通信网络的下行频段。
手机接收信号时无法区分干扰信号和正常基站信号,从而使手机与基站的联络中断。
(4)按干扰源的种类划分依据干扰源的种类,基站干扰包括强信号干扰、固定频率的干扰、杂散干扰和互调干扰等。
强信号干扰是指合法的信号占用合法的频率,但由于功率过大造成邻近频段接收设备阻塞。
固定频率的干扰是指干扰源工作于移动通信的频段,上下行频段都有可能,其干扰频率几乎不变。
杂散干扰是由于干扰源滤波特性不能满足技术要求,其带外信号以噪声的形式出现在相邻频段内,抬高被干扰基站的噪声基底,致使接收机灵敏度降低,上行链路性能变差。
互调干扰是由外部一个或多个无线信号源经过机壳或馈线进入接收设备的非线性放大器而产生的。
外部信号与外部信号或外部信号与发射机本身的信号相互混合,可以产生新频率的互调信号。
(5)按干扰源设备分类依据干扰源设备,常见的基站干扰有电视增补器、影碟机、宽带交换机干扰等。
(6)按干扰的来源划分依据干扰的来源,可以将干扰分为系统内部干扰和系统外部干扰。
外部干扰是指来自数字集群系统之外的干扰。
内部干扰是指来自于数字集群系统自身的干扰,例如干扰源是其他直放站、基站,或基站本身。
1.2基站干扰产生的原因移动通信系统中无线电波传播的特性。
决定了其在通信过程中必然受到外界多种因素的影响,因此,外来电波的干扰是造成移动通信系统干扰的主要原因之一。
此外,由于移动通信系统的复杂性,它还一定在程度上受到网络内部其他因素的影响,如同频干扰、邻频干扰、互调干扰,以及其他因网络参数设定不当而造成的干扰等。
外来电波的干扰与外界环境有关,在这里不作详细描述。
本文主要介绍移动系统内部原因造成的干扰。
(1)频率复用不当、频点设定不正确导致两同频小区之间的距离不能满足标准值,造成同频、邻频干扰现象在短距离范围内存在。
(2)BTS(Base—station Transceiver Subsystem)的发射功率参数设置不合理造成基站干扰。
参数设置过高,在基站附近的移动台会对本小区造成较大的邻频干扰,影响小区中其他移动台的接通和通信质量;过小,那么在小区边缘的终端将很难占上信道,更容易受到外界干扰影响。
(3)基站天线的俯仰角及方位角设置不合理或存在偏差,导致基站的覆盖范围不合理,从而导致同频及邻频干扰。
俯仰角过小。
会造成对附近同频站的干扰;过大则会造成对相邻站的邻频干扰。
方位角设置存在偏差,易导致基站的实际覆盖与所设计的不相符,从而导致一些意想不到的同频及邻频干扰。
(4)直放站设置不合理,造成对周围信号的干扰。
大量使用的直放站会对所接受的信号进行直接放大,然后再发射出去,且基站与直放站之间绝大多数又是射频连接方式,加之直放站的规划和选址上存在的一些问题,因而易造成对周围信号的干扰。
(5)发射部分杂散辐射及接收部分杂散口向应较大。
会造成对本信道和其他信道的干扰。
发射机倍频器的输出滤波器特性差、频率合成器中鉴相器的屏蔽不好,都会带来较多的杂散辐射。
这些杂散辐射可能对正好以这些频率工作的信道产生干扰。
接收机一般采用超外差接收方式,如果接收机的输入电路选择性较差或中频邻近选择性不好,将给系统带来一定的干扰。
1.3基站干扰的危害数字集群系统多用:于强力部门(女目公安、消防等),故障所带来的后果要比其他移动通信系统要严重得多。
数字集群系统的基站干扰将带来以下几个方面的危害。
(1)对通信质量的影响干扰会导致误码率升高,使话音噪声增大,话音断断续续,不清晰、受杂音信号影响严重,掉线频繁,影响数字集群系统的正常运转。
(2)对基站的影响基站本身就是一个收发信系统,基站发射的有用信号受到干扰或其他发射信号的侵入通过末级功放等非线性处理而产生干扰。
一般地,发射调试好后它的工作频率在输出电路最佳谐振点上,此时电路中的电流处于最小值,但因为互调电路工作在失谐状态,造成系统内元件发热,使得基站的故障率提高,同时也降低了有效功率。
而功率是频谱能量的积分,无用的互调频谱和无用杂波频谱的存在,会使基站发射有效功率降低。
(3)对空间电波秩序的影响互调产物是由发射机发出的射频能量信号,该干扰信号与另一台基站再次互调,还会产生另一个互调产物。
在基站的上空,可能存在有许许多多的无序频谱能量,使得接收机的背景噪声增大,从而使接收信号的质量变差。
(4)对基站覆盖的影响基站干扰会对800MHz数字集群系统的覆盖产生影响。
数字集群系统的覆盖取决于克服的干扰电平,而干扰降低了TETRA基站的接收灵敏度,使覆盖范围缩小。
(5)对系统容量的影响TETRA基站受到干扰,将导致覆盖范围的缩小,而随着覆盖范围的减小,集群系统的容量也会相应减小,且导致误码率上升,通信质量下降。
2预防措施2.l遵循基站选址原则基站选址是网络优化工作的重要起点,也是避免日后基站干扰问题的最好办法。
选址要考虑的因素主要是:基站站距、基站高度、天线是否受遮挡、物业是否好协调等。
要防止基站干扰的发生,基站选址应遵循以下原则。
(1)基站不能选址在大型卫星地球站工作天线正前方。
一方面,卫星天线前方要求有一定的保护带,禁止所有无线电设备工作;另一方面,卫星上行信号一般发射功率非常大,杂散辐射很大,会对数字集群系统基站设备带来干扰。
(2)基站选址不能在有源电视天线或闭路电视放大器附近。
通常,质量较差的远程放大器在频率高端加有补偿回路,使放大器在700MHz以上频段工作时临近自激状态。
一旦电压的波动和温度的变化诱发自激,将对数字集群系统带来干扰。
(3)基站不能选址在联通CDMA基站附近。
国际上生产的800MHz对讲机一般工作频率为806MHz~850M Hz,可任意设置,完全与联通CDMA设备的上行频率相重叠。
(4)基站不能选址在无线环境复杂的厂区和科研单位附近。
在无线环境复杂的厂区和科研单位附近,基站众多,极易产生干扰。
(5)基站选址应满足覆盖及话务量分布的要求,将基站设置在真正有话务需求的地方。
在城市密集区,应主要从容量角度选择基站位置,在郊县地区,应主要从覆盖角度选择基站位置。
(6)基站附近应有较好的卫生环境,不宜选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、粉尘、有害物质的环境中。
站址应有安全的环境,远离有易燃、易爆物的区域。
2.2规范数字集群系统建设流程运营商应该严格按照信息产业部颁布的《800MHz数字集群通信频率台(站)管理规定》加强对800NHz数字集群系统的管理。
在建设TETRA基站前,应对电磁环境进行测试,避免受到外界环境干扰。
选用符合信息产业部《数字集群移动通信系统体制》标准的直放站和基站。
定期对直放站和基站进行检查维护,防止老化的直放站、基站对其他基站产生干扰。
2.3加强直放站和基站的管理在很多情况下,直放站和基站的干扰是由自身设备引起的。
直放站和基站由于频率设置不合理或设备本身的问题,极易产生较强的互调干扰和杂散干扰。
使用直放站时必须注意以下几个方面:①合理控制直放站的增益,保证前、反向链路的平衡,尽量减少对施主基站接收灵敏度的影响;②合理选择无线直放站安装位置,尽量保证施主天线位置只存在一个主信号,采用窄波束的施主天线指向正确的施主基站方向,以避免干扰;③合理选择施主天线和覆盖天线类型以及安装位置,注意施主天线和覆盖天线的隔离;④安装直放站后,应对参数的设置作相应调整。
2.4规范电波屏蔽器设备管理有关单位和部门确实需要安装电波屏蔽器的,必须符合无线电管理的相关规定,所用设备须有国家无线电管理机构核发的“无线电发射设备型号核准证”。
所使用的电波屏蔽器必须采用国家保密工作主管部门鉴定、推荐使用的产品。
需购置安装使用电波屏蔽器的单位和部门,必须事先向保密工作部门提出书面申请,经审核批准后,方可安装使用。
2.5其他措施(1)设立保护频带。
在数字集群系统与其他无线系统共存时,设立保护频带是解决邻频干扰的有效措施之一。
预留保护频带的决定通常是由无线电管理部门做出的,或是在不同的运营商之间的协商下达成协议。
(2)增大空间隔离。
天线隔离度即天线耦台损耗的测量参考点是在天线的馈线接口,而基站间的耦合损耗的测量参考点是在基站的天馈线接口。
共站情况下的天线空间距离的估算是根据干扰分析所得出的基站间耦合损耗推算出来的。
(3)外接滤波器。
无论是在发射机端还是在接收机端插入外接带通滤波器,都会对传输链路产生一定影响。
滤波与隔离是防治传导干扰的主要方法。
(4)减弱同频道干扰。
具体方法有:使用频率偏置技术,黑噪声(静止噪声)技术、时延均衡技术,采用抗同频干扰天线。
(5)克服邻道干扰。
具体方法有:降低基站的发射功率,移动台采用自动功率控制装置,在无线近区设置强信号吸收装置。
(6)减小发射机互调干扰。
具体方法有:增大基站与发射机之间的耦合损耗,在发射机的输出端接入高质量的带通滤波器,改善发射机非线性器件的性能,发射机与天线之间加入单向隔离器或高质量的谐振腔。
3结束语基站干扰给数字集群系统的正常运转带来了极大危害,影响了数字集群系统的覆盖范围、系统容量、通话质量等性能,干扰了无线电波的正常秩序,同时扰乱了其他移动通信系统的正常运转。
随着移动通信技术的发展和国家对数字集群通信的重视,各种移动通信系统的基站会越来越多,避免基站间的相互干扰显得尤为重要。
要解决数字集群系统基站干扰问题,还需要进一步研究并完善预防措施。
随着移动通信规模的不断扩大,网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化方面上来。
网络优化中较为突出的一项指标是掉话率,掉话是许多移动用户在使用手机过程中经常遇到的问题,也是用户申告的热点问题之一。
所谓掉话,就是指通话双方在通话期间由于某种原因而非正常终止通话。
掉话率是指无线掉话次数占试呼总次数的比例。
掉话现象是系统各种不良因素的综合体现,影响系统运行质量。
提高网络质量,降低掉话势在必行。
下面从以下几个方面具体分析掉话产生的原因,并提出一些可行的解决方法。
一、切换对掉话的影响对于移动通信系统来说,切换对系统运行质量有较大的影响。
切换掉话是无线掉话的一部分。